摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 NTC热敏电阻简介 | 第9-13页 |
1.1.1 NTC热敏电阻的研究历程 | 第9-12页 |
1.1.2 NTC热敏电阻基本参数表征 | 第12-13页 |
1.2 NTC热敏电阻制备工艺 | 第13-16页 |
1.2.1 NTC热敏电阻粉体制备 | 第13-14页 |
1.2.2 NTC热敏电阻块体基本成型 | 第14-15页 |
1.2.3 NTC热敏电阻电极制备 | 第15-16页 |
1.3 热敏电阻工作原理 | 第16-18页 |
1.3.1 尖晶石结构及离子分布 | 第16-17页 |
1.3.2 尖晶石结构导电原理 | 第17-18页 |
1.4 NTC热敏电阻老化分析 | 第18-19页 |
1.5 掺杂对热敏电阻的影响 | 第19-20页 |
1.6 研究目的、研究思路及研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验设备、原料及表征测试 | 第22-26页 |
2.1 实验原料 | 第22页 |
2.2 实验与设备 | 第22页 |
2.3 NTC热敏电阻制备工艺 | 第22-24页 |
2.3.1 粉体制备 | 第23页 |
2.3.2 热敏电阻块体成型 | 第23页 |
2.3.3 样品烧结 | 第23页 |
2.3.4 电极制备 | 第23-24页 |
2.4 NTC热敏电阻材料表征测试 | 第24-26页 |
2.4.1 热重差热测试 | 第24页 |
2.4.2 粒度分析 | 第24页 |
2.4.3 X射线衍射分析 | 第24-25页 |
2.4.4 电镜扫描分析 | 第25页 |
2.4.5 电性能测试 | 第25页 |
2.4.6 老化性能测试 | 第25-26页 |
第三章 Mn-Co-Cu-Zn-O系热敏材料及电性能研究 | 第26-40页 |
3.1 热敏电阻制备及热重差热分析 | 第26-27页 |
3.2 热敏电阻样品粒度分析 | 第27-29页 |
3.3 热敏电阻的XRD测试分析 | 第29-30页 |
3.4 热敏电阻的SEM测试分析 | 第30-31页 |
3.5 热敏电阻电性能测试结果分析 | 第31-33页 |
3.6 热敏电阻的XPS测试分析 | 第33-35页 |
3.7 热敏电阻老化结果分析 | 第35-36页 |
3.8 热敏材料烧结温度对电性能和形貌分析研究 | 第36-39页 |
3.8.1 不同烧结温度下热敏电阻MnCo_(1.2)Cu_(0.3)Zn_(0.5)O_4的电性能 | 第36-38页 |
3.8.2 不同烧结温度下热敏电阻Mn_(1.2)Co_(1.2)Cu_(0.3)Zn_(0.3)O_4形貌分析 | 第38-39页 |
3.9 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 Mn-Ni-Cu-Zn-O系热敏材料及电性能研究 | 第40-46页 |
4.1 热敏电阻样品制备及烧结 | 第40页 |
4.2 热敏陶瓷粉体粒度分析 | 第40-41页 |
4.3 热敏电阻XRD测试及分析 | 第41-42页 |
4.4 热敏电阻的电镜扫描测试结果分析 | 第42-43页 |
4.5 热敏电阻电性能测试结果分析 | 第43-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.1.1 Mn_(1.5-x)Co_(1.2)Cu_(0.3)Zn_xO_4(0≤x≤0.5)系热敏电阻 | 第46页 |
5.1.2 Mn_(1.5-x)Ni_(1.2)Cu_(0.3)Zn_xO_4(0≤x≤0.5)系热敏电阻 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
附录 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-55页 |